오픈뉴스백과
오늘의 이슈홈라이브뉴스ONP 브리핑
뉴스로 배우기커뮤니티회사학술과학정부용어사전피드 제보내 편향
...

오픈뉴스백과

집단지성 기반 뉴스 검증 플랫폼. 다양한 시각으로 뉴스를 이해합니다.

서비스

오늘의 이슈홈라이브뉴스정부과학학술용어사전소개

법적 고지

개인정보처리방침이용약관콘텐츠 이용 안내

문의

문의하기

본 플랫폼에서 제공하는 뉴스 콘텐츠의 저작권은 각 언론사에 있으며, 무단 복제 및 배포를 금지합니다.

RSS 피드를 통해 수집된 콘텐츠는 각 원저작자의 라이선스 조건을 따릅니다. 오픈 라이선스(CC-BY 등) 콘텐츠는 해당 라이선스에 따라 출처를 표기합니다.

오픈뉴스백과는 뉴스 집계 및 검증 플랫폼으로, 개별 기사의 내용에 대한 책임은 해당 언론사에 있습니다.

이용자가 작성한 피드백, 팩트체크, 독자 제보 등의 콘텐츠에 대한 책임은 해당 작성자에게 있습니다.

콘텐츠 제거·정정이 필요하시면 문의하기에 남겨 주세요.

© 2026 오픈뉴스백과 (OpenNewsPedia). All rights reserved.

뉴스 목록
미디어 커버리지1건1개 미디어
arXiv Math
학술
기타

Quantum-classical crossover in fault-tolerant quantum dynamics simulation

arXiv Math
CC BY
이 매체는 공공·자유 라이선스로 본문을 직접 표시합니다.

Abstract

While quantum computers promise to solve classically intractable problems, identifying the point at which fault-tolerant quantum computation outperforms the best classical algorithms for practical applications remains an outstanding challenge.

Here we establish a concrete quantum-classical crossover for quantum many-body dynamics under realistic hardware conditions.

We introduce a scalable fault-tolerant framework that combines coherent observable estimation with a space-time-efficient implementation of non-Clifford rotations, suppressing the residual logical errors that limit existing partially fault-tolerant approaches.

A benchmark against state-of-the-art tensor-network and variational Monte Carlo algorithms reveals a concrete crossover for mixed-field Ising dynamics at modest system sizes.

For a physical error rate of $p=10^{-3}$, fault-tolerant simulation requires approximately 2 hours and $3.7 \times 10^5$ physical qubits for a 100-site 1D system, whereas tensor network approaches would require about 100 years.

For 2D models, where rapid entanglement growth limits the classical evolution time, we project quantum runtimes within minutes.

A physical error rate of $p=10^{-4}$ leads to at least an order of magnitude reduction in qubit count ($3.1 \times 10^4$ physical qubits) and runtime (minutes for 1D and seconds for 2D).

The reduction in quantum runtime arises from our improved rotation-state injection and co-design of quantum error correction and observable-estimation protocols, which jointly suppress logical-error accumulation and reduce sampling overhead.

Our results establish a scalable route towards practical quantum advantage and identify quantitative engineering targets for future fault-tolerant architectures.

전문 보기

이 뉴스, 어떠셨어요?

탭 한 번으로 반응 · 로그인 불필요

관련 뉴스

관련 뉴스 제보는 로그인 후 가능합니다.

'research' 카테고리 뉴스

The strip-shaped deep white matter hyperintensities may be related to neurodegeneration: A study based on diffusion tensor imaging

PLOS ONE

Data-driven analysis of heterogeneous gait subgroups and ground reaction forces based on integrated center of pressure–center of mass dynamics in poststroke hemiparesis

PLOS ONE

Correction: Study on plugging law and plugging removal effect of pre filled screen in natural gas hydrate argillaceous silt reservoir

PLOS ONE

arXiv의 다른 기사

GraphDx: A Cost-Aware Knowledge-Enhanced Multi-Agent Framework for Sequential Diagnosis

arXiv CS.AI

Causal-Audit: Explicit and Auditable Graph-based Reasoning via Target-Aware Causal Chain Construction

arXiv CS.AI

Cura 1T: Specialized Model for Agentic Healthcare

arXiv CS.AI

피드백

피드백을 남기려면 로그인해 주세요.